Design, typer og regler for montering av koaksiale skorsteiner
Et autonomt varmesystem, hvis det ikke går på elektrisitet, kan ikke klare seg uten en enhet som fjerner forbrenningsprodukter.Hvis det tidligere bare kunne være en tradisjonell skorstein, er det nå andre alternativer som er mer effektive og praktiske.
Å installere en koaksial skorstein gir mange fordeler, i tillegg kan den installeres i en allerede bygget bygning. Hva er så bra med en koaksial skorstein? Vi finner ut av det.
Innholdet i artikkelen:
Koaksial skorstein: hva er det?
I teknologi betyr konseptet "koaksial" tilstedeværelsen av to objekter plassert slik at den ene er inne i den andre. Dermed er en skorstein av koaksial type en dobbeltkretsstruktur laget av rør med forskjellige diametre.
Inne i det større elementet er en mindre del. Avstanden mellom dem er strengt tatt den samme langs hele lengden av strukturen, inkludert alle bøyninger og albuer.
For dette formålet plasseres spesielle hoppere mellom rørene. I tverrsnitt ser et slikt system ut som et par konsentriske ringer. Kanalen for å fjerne røyk er et indre rør med mindre diameter.
Gjennom gapet mellom de to delene kommer oksygen som er nødvendig for å opprettholde forbrenningen, inn i varmeapparatet fra utsiden. Dermed beveger gasser i systemet seg i motsatte retninger.
Designfunksjonene til en koaksial skorstein gir den muligheten til å utføre funksjoner på en gang. Enheten sikrer en uavbrutt tilførsel av luft, som er nødvendig for å opprettholde forbrenningsprosessen.
I tillegg fjerner den med hell forbrenningsprodukter fra kjelen. Lengden på strukturen overstiger vanligvis ikke to meter. Oftest er systemer installert horisontalt, men det er også vertikale variasjoner.
En skorstein av koaksial type er et system av moduler, som tillater produksjon av skorsteiner av forskjellige konfigurasjoner, under hensyntagen til bygningens arkitektoniske egenskaper. Alle elementene som inngår i systemet er standardiserte, noe som i stor grad forenkler installasjonen.
Standardsettet består av flere moduler:
- Rette rør. Selve skorsteinen er dannet av rette rørseksjoner.
- Tee. Installeres kun i systemet hvis to eller flere kjeler brukes.
- Koblingselementer. Dette er 90° og 45° bend og koblinger.
- Utløpsanordning for kondensat. Et slikt sett er nødvendigvis gitt for hvert vertikalt orientert område. Den er utstyrt med en vanntetning, som forhindrer at trykket i gass-luftblandingen i skorsteinen synker.
- Elementer med inspeksjonshull. De er beregnet for inspeksjon og rengjøring av systemet.
- Utgangs- og inngangsdyser. Leveres komplett med ender, brukes de til å fjerne forbrenningsprodukter og suge inn ren luft. Utløpsmunnstykket er alltid montert i avstand fra luftinntakspunktet slik at det ikke blander seg med avgassene.
- Adapter. Brukes til å koble systemet til kjelen.
- Beslag for feste. Disse inkluderer braketter, klemmer og flenser.
- Seler. Enheter som kreves for å sikre tettheten til passasjen av et rør gjennom en vegg eller tak.
- Dekorative overlegg. Flenser som dekker passasjen av skorsteinsstammen gjennom bygningskonstruksjoner.
For å produsere deler til koaksiale skorsteiner brukes galvanisert eller rustfritt stål. Den er motstandsdyktig mot høye temperaturer, slitesterk og lett.
Noen modeller er laget av aluminiumslegeringer eller varmebestandig plast. For skjøter brukes tetninger laget av varmebestandige polymerer som tåler temperaturer på ca. 230-250°.
Typer av koaksiale skorsteiner
Det finnes flere typer "rør-i-rør"-konstruksjon. La oss se på hver av dem i detalj.
Eksterne og interne systemer
Alle koaksiale skorsteiner, avhengig av deres plassering, er delt inn i eksterne og interne. De første er plassert på utsiden av bygget og er festet direkte til fasaden.
Tatt i betraktning at slike strukturer noe ødelegger bygningens utseende, prøver de å plassere dem på de indre sidene av bygningen. Et særtrekk ved en ekstern skorstein er dens enkle vedlikehold og installasjon.
Innvendige konstruksjoner monteres i spesiallagte sjakter som går inne i bygget og er adskilt fra boligkvarteret. I noen tilfeller kan tradisjonelle skorsteiner brukes som slike sjakter.
Det er viktig at deres design og dimensjoner fullt ut samsvarer med moderne brannsikkerhetskrav. Interne systemer er ganske komplekse å vedlikeholde og installere.
Uisolerte og isolerte enheter
I kaldt vær, spesielt i sterk frost, kan kanalen som tilfører luft til systemet fryse. I dette tilfellet reduseres mengden oksygen som kommer inn i forbrenningskammeret kraftig, noe som fører til forringelse av driften av varmeanordningen.
I noen tilfeller til og med til stopp. Derfor, der lave temperaturer varer i ganske lang tid, samt hvor det er vanlig med sterk frost om vinteren, anbefales det å installere isolerte systemer.
Den isolerte koaksiale skorsteinen skiller seg fra standarden ved tilstedeværelsen av ett rør til. Systemet ser ut som tre deler nestet inne i hverandre.
Det ledige rommet mellom de to ekstreme elementene er isolert. For dette formålet er den fylt med egnet isolasjon. Dette beskytter luftkanalen pålitelig mot ising og frysing.
Horisontal eller vertikal utgang
I utgangspunktet ble koaksiale skorsteiner utviklet som horisontalt orienterte systemer, men i praksis er en slik ordning ikke alltid mulig. De fleste skorsteiner av denne typen er blandede strukturer.
De kan inneholde både vertikalt orienterte og horisontale seksjoner. Dette skyldes plasseringen av varmeapparatet i bygget. I noen tilfeller er det mulig å bruke vertikale skorsteiner, men kun for kjeler uten tvungen trekk.
Kollektive og individuelle design
For å betjene en varmeenhet brukes individuelle koaksiale skorsteiner. Dette er enkle systemer uten forgreninger som kan ha ulike konfigurasjoner.
For å jobbe med flere kjeler, er det installert en kollektiv skorstein. Dette er et gruvesystem med flere grener. I dette tilfellet går hver av grenene til en av varmegeneratorene. Denne designen kan bare være vertikal.
Hvorfor velge koaksiale systemer?
Designtrekkene til en koaksial skorstein gir den muligheten til å arbeide etter et prinsipp som er forskjellig fra en tradisjonell skorstein. For å sikre forbrenning må oksygen tilføres kjeleovnen og forbrenningsprodukter fjernes.
Kjeler utstyrt med separate skorsteiner tar luft fra rommet der de er installert. Dette er ganske farlig for mennesker og krever konstant ventilasjon av rommet.
Avgasser slippes ut gjennom naturlig trekk. Apparater med koaksiale skorsteiner fungerer annerledes. Slike skorsteiner er et kombinert system for lufttilførsel og røykfjerning.
Utkastet som er nødvendig for driften av enheten, skapes naturlig eller ved hjelp av en vifte, som tillater bruk av små strukturer.
Dermed gjør fullstendig isolasjon av eksosen av forbrenningsprodukter og tilførsel av oksygen det mulig å fullstendig eliminere deres innvirkning på sammensetningen av luften i rommet der kjelen er installert.
Det er ingen "utbrenning" av oksygen, som et resultat av at det ikke er behov for å ventilere rommet.Mengden luft i forbrenningskammeret er optimal, noe som øker prosentandelen av drivstoffforbrenning, og som et resultat fungerer kjelen mer effektivt og miljøvennlig.
Varm røyk fra varmeapparatet slippes ut gjennom det indre røret. Den passerer inne i en annen, som kald luft beveger seg gjennom. Dermed er det ingen termisk effekt på vegger og tak som skorsteinen legges innenfor.
Dette øker brannsikkerheten betydelig, noe som er svært viktig for bygninger laget av tre og andre ganske brennbare materialer.
Koaksialsystemet øker effektiviteten til varmeanordningen. Dette skjer på grunn av det faktum at luften som tilføres brannboksen, som passerer gjennom det indre hulrommet i strukturen, varmes opp fra røret som fjerner varm røyk.
En annen betydelig fordel med skorsteiner av denne typen er deres kompakthet og relativt liten størrelse, spesielt sammenlignet med tradisjonelle skorsteiner.
Det ville være feil å tro at systemet ikke har noen feil. De er. Først av alt er dette den ganske høye kostnaden for et slikt design. I gjennomsnitt er den 40 % dyrere enn den tradisjonelle. En annen skyldes utformingen av en koaksial skorstein.
Rør med varm røyk og kald luft kommer i kontakt, noe som uunngåelig fører til dannelse av kondens, spesielt i kaldt vær. Dermed krever systemet et spesielt avløp for kondensat og tilleggsisolasjon, noe som øker kostnadene ytterligere.
Funksjoner for å velge enhetsstørrelse
Den tekniske dokumentasjonen som følger med skorsteinen skal angi diameteren. Betegnelsen består av to tall skrevet gjennom en brøk.
Den første av dem viser diameteren på det indre røret, den andre - den ytre. Å finne riktig størrelse er ganske enkelt. Det må angis i passet til kjelen som skal kobles til en slik skorstein.
Den bestemmende indikatoren i dette tilfellet vil ikke bare være diameteren til systemet, men også lengden. Sistnevnte er definert som summen av lengdene til alle seksjoner av skorsteinen.
Den har begrensninger angitt i monteringsanvisningen og er målt i tilsvarende målere. I tillegg er alle disse nyansene angitt i utvalgstabellen, som skal festes til den tekniske dokumentasjonen til varmeutstyret.
Montering av skorstein i lys av forskrifter
Et koaksialt røykavtrekkssystem kan installeres i en privat bygning eller leilighetsbygg. Sistnevnte er også ganske vanlig, spesielt i forbindelse med utbredt installasjon av individuelle varmesystemer i leiligheter.
Fram til 2012 ble design og installasjon av koaksiale skorsteiner i leilighetsbygg og private bygninger regulert av en SNiP og skilte seg ikke.
Et regelverk ble vedtatt i 2012 SP 60.13330.2012, som er en oppdatert utgave SNiP 41-01-2003. Dokumentet delte betingelsene for å installere en koaksial skorstein i en enkelt- og leilighetsbygning.I sistnevnte tilfelle er det forbudt å installere individuelle skorsteiner i leiligheter, slik det tidligere var tillatt, og montering av en kollektiv skorstein er foreskrevet.
Derfor må du være veldig forsiktig og vite at hvis designere foreslår å arrangere et individuelt avgassuttak fra en varmegenerator plassert i en av leilighetene i en bygård, er dette i strid med gjeldende standarder.
Avstanden fra mønet på taket til bygningen til seksjonen av røykavtrekkskanalen må være minst 1,5 m. Samme verdi for et privat hus er fra 0,5 m.
Det er ikke vedtatt spesielle lover om enkeltbygg, derfor antas det at deres ordning ikke bør være i strid med kravene som stilles ved installasjon av skorsteiner i leilighetsbygg. Basert på den nye utgaven av SNiP, kan koaksiale systemer av enhver type installeres i private hus. I bygårder - kun vertikale.
En viktig nyanse. Dersom det før 2012 er montert røykventiler i et bygg som motsier dagens utgave, kan de stå uendret dersom de ikke medfører ulemper for naboer. Les mer om standardene for montering av koaksial skorstein Lengre.
Noen installasjonsfunksjoner
For hver kjele bestemmes retningen til kanalen som slipper ut forbrenningsprodukter individuelt. Horisontale systemer kan kun brukes for enheter med tvungen ventilasjon.
Men selv i dette tilfellet bør den maksimale lengden på en slik seksjon ikke være mer enn 3 m.Det hender at produsenten setter andre standarder for sine kjeler, så du bør lese den tekniske dokumentasjonen til enheten.
Vertikale strukturer for private hus brukes bare hvis det er grunner som forhindrer røykeksoskanalen i å gå ut gjennom veggen.
Dette kan være vinduer plassert i nærheten av utløpsrøret, en smal gate som bygget ligger i og lignende. I noen tilfeller, hvis det er svært nødvendig, er en skrå installasjon av et koaksialt skorsteinsrør tillatt.
Systemet er koblet til varmeapparatet ved hjelp av en tee, albue eller rør. I dette tilfellet må diameteren på utløpskanalen og kjeleutløpet være den samme.
Under installasjonsprosessen festes alle påfølgende deler i de foregående, slik at det ikke dannes hindringer som kan forstyrre bevegelsen av forbrenningsprodukter. Antall og type elementer for montering avhenger direkte av plasseringen av utløpsrøret.
Hvis det er plassert på siden, antas et horisontalt system, hvis det er på toppen - et vertikalt. Det siste alternativet er enklere å installere.
I prosessen med å arrangere en koaksial skorstein, brukes overgangsenheter nødvendigvis med stiv festing av kryssområdene til to elementer ved hjelp av klemmer. Noen "håndverkere" foretrekker å bruke hjemmelagde alternativer.
Disse kan være adaptere laget av deg selv, tapeviklinger eller tetninger.Slike ting er uakseptable å bruke fordi de er ekstremt upålitelige. Et system satt sammen ved hjelp av slike elementer anses som utrygt å bruke.
I tillegg overholdes følgende regler under installasjonsprosessen:
- Seksjonen av den horisontale skorsteinen som går ut skal helles 3° nedover. Den horisontale delen av skorsteinen som kommer inn i fellesdelen er skråstilt i motsatt retning, det vil si at den avtar mot kjelen. Dette er nødvendig for uhindret drenering av kondensat.
- Det bør ikke være mer enn to bøyninger langs hele lengden av skorsteinskanalen.
- Inspeksjonsluker, adaptere og anordning for tømming av kondensat skal være lett tilgjengelig for periodisk inspeksjon.
- Skorsteinen kan ikke installeres under bakkenivå. I dette tilfellet må avstanden fra utløpet av koaksialskorsteinen til nabobygningen være mer enn 8 m. Hvis en deflektor er installert på røret, reduseres denne avstanden til 2 m for en blank vegg og 5 m for en vegg med vindusåpninger.
- Hvis det monteres en horisontal skorstein på et sted hvor vind råder, hvis retning er motsatt av retningen for røykfjerning, må det monteres en platebarriere ved rørutløpet. Avstanden mellom den og utløpet må være minst 0,4 m.
- På koaksiale skorsteiner som stiger mindre enn 1,8 m over bakkenivå, er det nødvendig å installere et deflektorgitter. Det vil fungere som beskyttelse mot varm røyk.
Alle strukturelle elementer må passe tett til hverandre. Hver etterfølgende del må passe inn i den forrige i en avstand lik minst halvparten av diameteren til kanaltverrsnittet.
For å lede strukturen rundt enhver hindring, brukes bøyer spesielt designet for dette formålet. Deres helningsvinkel kan være forskjellig.Dersom anlegget luftes gjennom taket, skal alle brannsikkerhetskrav oppfylles.
Til dette formål brukes spesielle isolasjonsrør og ikke-brennbare isolasjonsmaterialer. Det skal være en luftspalte mellom røret og taket.
For å unngå kontakt mellom røykavtrekkskanalen og fragmenter av taktekkingen, brukes et beskyttende foringsrør. Utgangen av strukturen gjennom taket er nøye forseglet. Fugeområdene er dekket med et spesielt forkle.
Koaksial skorsteinsinstallasjonsteknologi
Installasjonsprosessen for eksterne og interne koaksiale skorsteiner er forskjellig. La oss vurdere begge alternativene.
Installasjon av det interne systemet
Først av alt kontrollerer vi at diameteren på kjelens utløpsrør og skorsteinen stemmer overens. Deretter begynner vi å forberede et hull i veggen som røykeksoskanalen vil gå utenfor.
Dens diameter må samsvare nøyaktig med dimensjonene til koaksialrøret. Etter å ha laget hullet, kan du begynne å installere strukturen. Det begynner med kjelens utløpsrør, som det tilsvarende skorsteinselementet er festet til.
Den resulterende forbindelsen festes med en klemme og festes på begge sider med bolter. Deretter settes hele strukturen sammen sekvensielt. Hvert element settes inn på plass og festes med spesielle klemmer for å gi systemet ekstra pålitelighet. Dekorative overlegg er installert på toppen av festene, og opprettholder dermed det attraktive utseendet til strukturen.
Pipa føres gjennom veggen til gaten. Installer om nødvendig på utløpsrøret deflektor eller ekstra vindbeskyttelse.Gjennomgangspartiet i veggen tettes. Samtidig overholdes brannsikkerhetskrav. Et spesielt beskyttende foringsrør er satt på røret. Skjøtene til passasjen er forseglet og dekket med et forkle.
Montering av utvendig struktur
Før den starter, må du bestemme utgangspunktet til den koaksiale skorsteinen og markere plasseringen på bygningens vegg. Deretter lages det et hull i veggen med en diameter som tilsvarer tverrsnittet til røykavtrekkskanalen.
Deretter utføres alt internt arbeid. De starter med å koble røret til varmeapparatet. Til dette brukes en enkeltkrets albue og en dobbelkrets tee.
Sistnevnte er nødvendig for å sikre strukturen i vertikal stilling. Den resulterende strukturen er festet til veggoverflaten med spesielle braketter.
Videre utføres alt arbeid på samme måte som metoden beskrevet ovenfor. Skorsteinens utløpsseksjon tettes og rørmonteringen fortsetter til ønsket høyde. Strukturen er festet til veggen med klemmer. Adapterenheter brukes til å koble til dobbeltkretsrør.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Konstruksjon og installasjon av en koaksial skorstein:
Installasjon av en koaksial skorstein i et trehus:
Slik installerer du en koaksial skorstein selv:
En skorstein av koaksial type er en effektiv og praktisk enhet som øker effektiviteten til en varmeenhet betydelig. I tillegg er den helt sikker i bruk, kompakt og ganske enkel å installere.
Den eneste betydelige ulempen kan betraktes som de ganske høye kostnadene ved å arrangere et slikt system, som imidlertid lønner seg med sin langsiktige effektive drift.
Vennligst legg igjen kommentarer til artikkelen, del din erfaring med bruk og funksjonene du vet om installasjon av koaksiale skorsteiner, og still spørsmål. Vi er alltid klare til å avklare uklare punkter.
Spørsmålet er enkelt, men krever likevel svar fra fagfolk.
En venns foreldre bygde et hus av tømmer, og byggherrene installerte et lignende rør med isolasjon for dem. Alt er i orden, de flyttet inn i huset, vinteren kom og naturligvis på spesielt frostige dager ble ovnen varmet opp litt mer. Forresten var røret strengt tatt vertikalt. Det førte til at mellomveggsisolasjonen i røret smeltet, rant ned og det oppsto brann.
Takk Gud forble alle i live og hadde det bra, men skadene var enorme, brannmenn oversvømmet hele huset, alt utstyr og møbler ble ubrukelig, samt ledninger og innredning, bare veggene og livene til beboerne ble reddet.
Spørsmålet er hvorfor isolasjonen deres smeltet, kanskje byggerne gjorde noe galt med dem? Hvor farlige er slike strukturer?
I dette tilfellet er det skruppelløst arbeid fra spesialistene som var involvert i installasjonen av skorsteinen. Har du en branntilsynsrapport om årsaken til brannen? De gir vanligvis ut slike papirer etter en eksamen. Du kan prøve å løse dette problemet med representanter for selskapet som utførte installasjonen utenfor retten. Hvis dere ikke kan bli enige om erstatning, må dere gå rettens vei.
Det viktigste spørsmålet er hva som står oppført som brannårsak i branninspektørens rapport?
Jeg vil legge til Alexeys spørsmål.Bortsett fra rapporten fra brannvesenet, var det en formell kontrakt med byggherrene? Men i hele denne historien ble jeg mye mer skremt av kombinasjonen av en ovn og en koaksial skorstein... Hva slags ovn er det? Er det virkelig en komfyr med fast brensel eller gassdyse?
For å være ærlig er jeg forvirret. Dette er første gang jeg nettopp har hørt om coax på en komfyr...
Det er rart, situasjonen er på en eller annen måte uvirkelig. Smeltepunktet for mineralull er 1500 - 1700º, temperaturen til røykgasser under forbrenning av fast brensel er 500 - 700º (dette er grensen). Isolasjonen kunne rett og slett ikke smelte i et slikt miljø.
Mest sannsynlig hadde de ikke en koaksial skorstein, men en analog av sandwichtypen. Når du monterer det, er det nødvendig å observere tilkoblingsretningen til modulene slik at kondens ikke strømmer ned på den indre overflaten og korroderer veggene. Korrosjonen av skorsteinen på grunn av aggresjon av kondensat kan godt ha vært årsaken til den påfølgende brannen. I så fall har byggherrene egentlig skylden.
"Smeltepunktet for mineralull er 1500 - 1700º."
Hvor kommer denne informasjonen fra? Mineralull kan være veldig forskjellig. Alt avhenger av tettheten og sammensetningen. Det finnes for eksempel bomullsull fra Technonikol, som holder opptil 400C. Og her er det store spørsmålet hva slags vatt skorsteinsprodusenten brukte. Tatt i betraktning at alle prøver å gjøre det billigere, kan det godt være en slags søppel som brukes til å isolere varmt- og kaldtvannsledninger som et varmeisolasjonslag.
Tusen takk til forfatteren av artikkelen for en så detaljert og profesjonell beskrivelse av skorsteiner, spesielt den koaksiale!! Veldig nyttig og tydelig informasjon, svar på alle spørsmål.Vennlig hilsen folkens - TUSEN TAKK!!